RU148760U1 - Устройство индивидуальной компенсации реактивной мощности и монтажная печатная плата для его реализации - Google Patents

Устройство индивидуальной компенсации реактивной мощности и монтажная печатная плата для его реализации Download PDF

Info

Publication number
RU148760U1
RU148760U1 RU2014120342/07U RU2014120342U RU148760U1 RU 148760 U1 RU148760 U1 RU 148760U1 RU 2014120342/07 U RU2014120342/07 U RU 2014120342/07U RU 2014120342 U RU2014120342 U RU 2014120342U RU 148760 U1 RU148760 U1 RU 148760U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
contact pads
printed circuit
circuit board
inductive
power
Prior art date
Application number
RU2014120342/07U
Other languages
English (en)
Inventor
Тамара Николаевна Полещук
Тамара Георгиевна Каганова
Original Assignee
Тамара Николаевна Полещук
Общество с ограниченной ответственностью "Белпромэнергоэффект"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Тамара Николаевна Полещук, Общество с ограниченной ответственностью "Белпромэнергоэффект" filed Critical Тамара Николаевна Полещук
Application granted granted Critical
Publication of RU148760U1 publication Critical patent/RU148760U1/ru

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B70/00Technologies for an efficient end-user side electric power management and consumption
    • Y02B70/10Technologies improving the efficiency by using switched-mode power supplies [SMPS], i.e. efficient power electronics conversion e.g. power factor correction or reduction of losses in power supplies or efficient standby modes

Abstract

1. Устройство индивидуальной компенсации реактивной мощности, содержащее параллельно соединенные RLC-цепи, состоящие из последовательно соединенных элементов активного, индуктивного и емкостного сопротивлений, которые смонтированы на одной монтажной печатной плате в единую электрическую схему в виде секций, отличающееся тем, что емкостные сопротивления выполнены на металлопленочных конденсаторах с тангенсом угла потерь менее 10, которые соединены треугольником, в качестве индуктивных сопротивлений включает токоограничивающие дроссели, выполненные на отдельных магнитопроводах, при этом в цепь дросселей включены элементы защиты в виде предохранителей тока заданного номинала или анти-резонансные дроссели, а монтажные печатные платы с секциями размещены в металлическом силовом шкафу с возможностью ограничения несанкционированного доступа.2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что содержит элементы индикации, выполненные на светодиодах и предохранители тока предпочтительно на 1,0 и 3,0 ампера.3. Монтажная печатная плата по п. 1, содержащая диэлектрическое основание, на обеих сторонах которого размещены контактные площадки, расположенные с постоянным шагом и сгруппированные по столбцам с зазором между столбцами, шины питания, металлизированные отверстия, электрически соединяющие контактные площадки на обеих сторонах, отличающаяся тем, что контактные площадки диэлектрического основания содержат не менее двух однотипных металлизированных отверстий, расстояния между которыми выполнены под размер расположения посадочных выходных контактов электронных компонентов с возможностью размещения на плате см

Description

Полезная модель относится к электротехнической и радиоэлектронной промышленности и предназначено для индивидуальной параметрической регулировки мощности индуктивного характера.
Известно конденсаторное устройство с токоограничивающей функцией [EA №8525, 29.06.2007]. Устройство содержит две параллельно соединенные RLC-цепи, состоящие из последовательно соединенных элементов емкостного, активного и индуктивного сопротивления. Параметры каждой из RLC-цепей обеспечивают достижение максимального зарядного и соответственно разрядного токов в элементах емкостного сопротивления различных RLC-цепей и имеют отличающиеся значения. Токоограничивающие элементы устройства, в частности, индуктивные сопротивления, в RLC-цепях выполняют не только прямую функцию ограничения по току, но обеспечивают осуществление этой функции за более длительное время, что снижает отрицательное воздействие на качество электричества в питающей сети и уменьшает расход энергии в индуктивных и активных сопротивлениях.
Недостатками известного конденсаторного устройства являются повышенные потери электрической энергии и отрицательное влияние на качество электрической энергии в питающей сети.
Известно фильтрокомпенсирующее устройство [RU №128033 U1, 10.05.201]. Устройство содержит реактор, конденсатор и компенсируемую сеть. Реактор выполнен в виде магнитопровода из П-образных стержней, а конденсатор в виде двузаходных обмоток из двух изолированных проводов в виде фольги, которые последовательно-согласно намотаны на П-образных стержнях магнитопровода. Компенсируемая сеть подключена к началу первого провода и концу второго, конец первого и начало второго разомкнуты.
Недостатком устройства является низкий коэффициент мощности и большой коэффициент гармоник при больших массогабаритных показателях.
Известно фильтрующее конденсаторное устройство с токодемфирующими функциями, выбранное в качестве прототипа [BY №4390 U1, 30.06.2008]. Устройство содержит соединенные параллельно RLC-цепи, состоящие из последовательно соединенных элементов активного, индуктивного и емкостного сопротивлений. Параметры каждой RLC-цепи заданы таким образом, что времена достижения максимального зарядного и соответственно разрядного токов в каждой RLC-цепи имеют неодинаковые значения. Индуктивность каждой последующей параллельной RLC-цепи увеличена на столько, на сколько увеличена и емкость, а элементы индуктивного сопротивления каждой отличающейся по параметрам RLC-цепи выполнены на общем магнитопроводе. Параллельные RLC-цепи устройства собраны, по меньшей мере, на одной монтажной плате в единую электрическую схему как секции.
Недостатком прототипа является низкий демпфирующий эффект падение напряжения сети при резких изменениях нагрузки электроприемников индуктивного характера.
Известна печатная плата для сменных электронных компонентов [RU 2232447 C1, 10.07.2004]. Плата содержит плоскую подложку с посадочным одним или более местом для установки сменного, выполненного в отдельном корпусе с заданными размерами электронного компонента типа микросхемы. В зоне посадочного места, по количеству выводных контактов электронного компонента, на плоской подложке сформированы в ряд расположенные печатные токопроводящие ламели для закрепления на каждом из них соответствующего выводного контакта. Контакты соединены с печатными проводниками для соединения с другими электронными компонентами, которые размещают на поверхности пластины в соответствии с принципиальной схемой. Параллельно ряду печатным токопроводящим ламелям, сформирован ряд дополнительных печатных токопроводящих ламелей, предназначенных для поверхностного монтажа и закрепления выводных контактов другого сменного электронного компонента типа микросхемы, выполненных в отдельном корпусе с отличными от корпуса ранее указанного электронного компонента размерами. Печатные токопроводящие ламели обоих сменных электронных компонентов, совпадающие по схеме соединения, соединены между собой на этой подложке. Печатные токопроводящие ламели другого сменного электронного компонента, схема подключения которых отличны от схемы соединений ламелей первого из упомянутых сменных электронных компонентов, и печатные проводники на плоской подложке, подлежащие соединению с печатными токопроводящими ламелями другого сменного электронного компонента, выполнены с контактами, выведенными через подложку на ее обратную сторону. Часть печатных проводников, предназначенных для соединения указанных контактов в соответствии со схемой их соединения, выполнена на дополнительной плоской подложке, контактно примыкающей к тыльной стороне плоской подложки, на которой размещен электронный компонент. Другая часть печатных проводников выполнена на второй дополнительной плоской подложке, которая контактно примыкает к тыльной стороне первой дополнительной плоской подложки с печатными проводниками для контактного соединения с контактами плоской подложки, на которой размещен электронный компонент.
Недостатком устройства является сложность модернизация или переналадки электронного узла, смонтированного на печатной плате, для работы в иных условиях эксплуатации.
Известна также печатная плата в виде плоской подложки [RU 2003113793 A, 10.11.2004]. Плата содержит, по крайней мере, одно посадочное место для установки сменного с заданными размерами электронного компонента типа микросхемы. Корпус микросхемы снабжен с одной стороны выстроенными в ряд выводными ламелями. В зоне посадочного места по количеству выводных ламелей электронного компонента на плоской подложке сформированы в ряд расположенные печатные токопроводящие участки для закрепления соответствующей выводной ламели. Указанные участки соединены с печатными проводниками для соединения с другими электронными компонентами, размещаемыми на поверхности пластины в соответствии с принципиальной схемой. Параллельно в ряд расположенным печатным токопроводящим участкам, для закрепления выводных ламелей сменного электронного компонента, на плоской подложке сформирован ряд дополнительных печатных токопроводящих участков для поверхностного монтажа и закрепления выводных ламелей другого сменного электронного компонента типа микросхемы. Дополнительные печатные токопроводящие участки соединены с печатными проводниками, выполненными на плоской подложке в соответствии с принципиальной схемой и схемой соединения первого из упомянутых сменного электронного компонента. Печатные токопроводящие участки обоих сменных электронных компонентов, совпадающие по схеме соединения, соединены между собой. На плоской подложке выполнены дополнительные печатные проводники, предназначенные для соединения дополнительных печатных токопроводящих участков для прикрепления ламелей второго из упомянутых сменных электронных компонентов для подключения по другой принципиальной схеме. Ламели электронного компонента закреплены на печатных токопроводящих участках припайкой.
Недостатком аналога является низкая степень универсальности платы в связи с необходимостью замены электронных компонентов с другими посадочными размерами контактных выводов.
Известна универсальная печатная плата с диэлектрическим основанием, которая и выбрана в качестве прототипа [RU 1261550 C, 27.01.1995].
Плата содержит диэлектрическое основание, на обеих сторонах которого размещены контактные площадки прямоугольной формы. Площадки расположены с постоянным шагом и сгруппированы по столбцам с зазором между столбцами. Шины питания смонтированы на двух концах основания с обеих сторон и между столбцами контактных площадок на одной из его сторон. В диэлектрическом основании выполнены металлизированные отверстия, электрически соединяющие контактные площадки на обеих сторонах платы. Контактные площадки на другой стороне основания выполнены с выступами, причем выступы контактных площадок одного столбца размещены между выступами контактных площадок соседнего столбца с зазором, а шаг между выступами составляет 1/2 шага между контактными площадками.
Недостатком прототипа является повышенная технологическая сложность выполнения платы с выступами контактных площадок и сложность переналадки электронного узла при смене типоразмера индуктивности или иного электронного компонента.
Задачей полезной модели является повышение демпфирующего эффекта устройства компенсации реактивной мощности и улучшение технологичности изготовления платы и сборки таких электронных компонентов, как индуктивности, емкости, резисторы и средств индикации - светодиодов.
Техническим результатом полезной модели является создание устройства индивидуальной компенсации реактивной мощности с улучшенным демпфирующим эффектом падения напряжения в силовой сети при резких изменениях нагрузки индуктивного характера и повышение технологичности изготовления платы и сборки устройства.
Технический результат достигается тем, что в устройстве индивидуальной компенсации реактивной мощности, содержащем параллельно соединенные RLC-цепи, состоящие из последовательно соединенных элементов активного, индуктивного и емкостного сопротивлений, которые смонтированы на одной монтажной печатной плате в единую электрическую схему в виде секций, согласно полезной модели, емкостные сопротивления выполнены на металлопленочных конденсаторах с тангенсом угла потерь менее 10-3, которые соединены треугольником, в качестве индуктивных сопротивлений включает токоограничивающие дроссели, выполненные на отдельных магнитопроводах, при этом в цепь дросселей включены элементы защиты в виде предохранителей тока заданного номинала или анти-резонансные дроссели, а монтажные печатные платы с секциями размещены в силовом металлическом шкафу с возможностью ограничения несанкционированного доступа.
Содержит элементы индикации, выполненные на светодиодах и предохранители тока предпочтительно, на 1,0 и 3,0 ампера.
Технический результат достигается также тем, что в монтажной печатной плате устройства индивидуальной компенсации реактивной мощности, содержащей диэлектрическое основание, на обеих сторонах которого размещены контактные площадки, расположенные с постоянным шагом и сгруппированные по столбцам с зазором между столбцами, шины питания, металлизированные отверстия, электрически соединяющие контактные площадки на обеих сторонах, согласно полезной модели, контактные площадки диэлектрического основания содержат не менее двух однотипных металлизированных отверстий, расстояния между которыми выполнены под размер расположения посадочных выходных контактов электронных компонентов с возможностью размещения на плате сменных электронных компонентов различных типоразмеров.
В качестве сменных электронных компонентов может содержать емкости, индуктивности, резисторы, светодиоды и/или других аналогичных им компоненты.
Содержит направляющие монтажные отверстия с возможностью установки в силовом металлическом шкафу.
Сущность полезной модели поясняется чертежами на фиг. 1-4.
На фиг. 1 схематично представлен силовой шкаф устройства.
На фиг. 2 - принципиальная электронная схема секции устройства.
На фиг. 3 - вид сверху печатной платы.
На фиг. 4 - фрагмент вида модуля с платами в шкафу устройства.
Устройство 1 содержит металлический силовой шкаф 2, в котором размещены модули 3 из сборки монтажных печатных плат 4 с электронными компонентам из последовательно соединенных активного 5, индуктивного 6 и емкостного 7 сопротивлений, смонтированных в единую электрическую схему (фиг. 2) в виде секции 8; емкостные сопротивления 7 на металлопленочных конденсаторах (C1…Cn); индуктивные сопротивления 6 в виде дросселей (L1…Ln) с отдельными магнитопроводами 9; элементы защиты в виде предохранителей тока 10, 13 предпочтительно на 1,0 и 3,0 ампер или антирезонансных дросселей (на чертеже не показано); панель индикации 11 со светодиодами 12 (VD1…VDn). Монтажная печатная плата 4 устройства 1 содержит диэлектрическое основание 14 с контактными площадками 15 с обеих сторон, которые расположены с постоянным шагом и сгруппированы по столбцам с зазором между столбцами; шины питания (A, B, C), металлизированные отверстия 16, электрически соединяющие контактные площадки 15 на обеих сторонах платы 4 и монтажные направляющие отверстия 17; контактные площадки 15 диэлектрического основания 14 содержат не менее двух металлизированных отверстий 16, расстояния между которыми соответствуют посадочным размерам выходных контактов активного 5, индуктивного 6, емкостного 7 сопротивлений, предохранителей тока 10 и светодиодов 12 с различными типоразмерами для размещения их на плате 4.
Устройство 1 индивидуальной компенсации реактивной мощности реализуют следующим образом.
Изготавливают печатные монтажные платы 4 на диэлектрическом основании 14, например, из стеклотекстолита фольгированного с двух сторон, при этом по заданному рисунку выполняют методом травления контактные площадки 15 и шины питания A, B и C. Контактные площадки 15 располагают с постоянным шагом и группируют по столбцам с зазором между столбцами. Контактные площадки 15 выполняют с обеих сторон диэлектрического основания 14 и в соответствии с монтажной схемой снабжают металлизированными отверстиями 16, которые электрически соединяют контактные площадки 15 на обеих сторонах монтажной платы 4. Контактные площадки 15 содержат не менее двух однотипных металлизированных отверстий 16 с расстояниями между ними под размер расположения посадочных выходных контактов электронных компонентов. Металлизированные отверстия 16 выполняют с учетом размещения на плате 4 сменных электронных компонентов различных типоразмеров (емкости, индуктивности, резисторы, светодиоды и/или другие аналогичные им компоненты). В платах 4 выполняют также направляющие монтажные отверстия 17 для последующей сборки из них модулей 3.
На подготовленной, как изложено выше, монтажной печатной плате 4 собирают электрическую схему (фиг. 2) в виде секции 8 из последовательно соединенных элементов активного 5, индуктивного 6 и емкостного 7 сопротивлений, содержащую параллельно соединенные RLC-цепи. В качестве емкостных сопротивлений применяют металлопленочные конденсаторы C1…Cn с тангенсом угла потерь менее 10-3, которые соединяют треугольником (фиг. 2). В качестве индуктивных сопротивлений 6 в схеме используют токоограничивающие дроссели, катушки индуктивности L1…Ln которых выполнены на отдельных магнитопроводах 9. В цепь дросселей включают элементы защиты - предохранители тока 10, 13 или анти-резонансные дроссели (на чертеже не показано) заданного номинала.
Из готовых плат 4 производят сборку модулей 3. Для этого через направляющие монтажные отверстия 17 плат 4 пропускают каркасные крепежные стержни 18, при этом платы 4 разделяют между собой распорными втулками 19 с образованием вентиляционных зазоров 20 для эффективного охлаждения электронных компонентов в процессе работы устройства 1. Собранные модули 3, посредством крепежных стержней 18 (на чертеже не показано), устанавливают в металлический силовой шкаф 2, при этом последний снабжают запорным механизмом (на чертеже не показано) для ограничения несанкционированного доступа к силовым элементам устройства 1. Модули 3 с платами 4 посредством шин питания A, B, C подключают к шинам a, в, c (см. фиг. 1) силовой сети с нагрузкой индуктивного характера и осуществляют индивидуальную параметрическую регулировку реактивной мощности. Устройство 1 снабжено панелью индикации 11 со светодиодами 12 (VD1…Vn) и дополнительно может оснащаться контрольно-измерительной и пускорегулирующей аппаратурой.
Принцип работы устройства 1 индивидуальной компенсации реактивной мощности основан на свойстве емкостных сопротивлений 7, металлопленочных конденсаторов C1…Cn, изменять свое реактивное сопротивление в зависимости от частоты проходящего через них тока и, при наличии нагрузки индуктивного характера в электрической сети, повышать коэффициент мощности. Качественная фильтрация гармонической составляющей в электрической цепи благоприятно сказывается на работе силовых трансформаторов, электродвигателях, пускорегулирующей аппаратуре, кабелях и проводах силовых электрических сетей, в которых наличие гармоник составляет 40% и более. Выбранные параметры металлопленочных конденсаторов C1…Cn с небольшой емкостью и тангенсом угла потерь менее 10-3 обеспечивают низкое рассеяния мощности на них, а заданное значение емкости достигается их набором и последовательно-параллельным соединением по схеме в треугольник. Емкостные сопротивления 7 из статических последовательно-параллельно соединенных металлопленочных конденсаторов C1…Cn образует конденсаторную батарею, один ввод которой подсоединен к линейным шинам а, 6, с силовой сети, а другой заземлен (на чертеже не показано). Такое схемно-техническое решение обеспечивает расширение диапазона регулирования реактивной мощности. При этом для повышения технологичности сборки устройства 1 емкостные сопротивления 7 из металлопленочных конденсаторов C1…Cn монтируют на монтажных печатных платах 4, специально разработанных для устройства индивидуальной компенсации реактивной мощности согласно полезной модели. Конструкция платы 4, благодаря наличию контактных площадок 15 с обеих сторон на диэлектрическом основании 14 с не менее чем двумя однотипными металлизированными отверстиями 16, расстояния между которыми выполнены под размер расположения посадочных выходных контактов различных электронных компонентов, позволяет применять конденсаторы 7, индуктивности 6, резисторы 5 и светодиоды 12 разных заводов.
Схемно-техническим решением электронной схемы устройства 1 предусмотрено использование индуктивностей 6 в качестве токоограничивающих дросселей с катушками индуктивности L1…Ln, намотанными на отдельных магнитопроводах, которые размещены на плате 4, таким образом, чтобы исключить паразитную связи между ними. Такое выполнение токоограничивающих дросселей исключает индуктивную связь между катушками индуктивности L1…Ln, обусловленную токами самоиндукции в случае их исполнения на общем магнитопроводе согласно прототипу, и повышает устойчивость работы RLC-цепей, смонтированных на одной монтажной печатной плате 4 в единую электрическую схему в виде секций 8 с выводами шин A, B, C, которые подсоединяют к шинам силовой сети а, в и с. При этом индуктивности L1…Ln в RLC-цепях обеспечивают ограничение по току более длительный промежуток времени и, тем самым, снижают отрицательное воздействие на качество питания силовой электрической сети, а также расход энергии в индуктивностях (силовых трансформаторов, электродвигателях и т.д.) и активных сопротивлениях (кабелях и проводах) в самой сети.
Разработанной устройство обеспечивает параметрическую регулировку мощности индуктивного характера электрических машин и эффективно работает в однофазных или трехфазных распределительных сетях частотой до 100 Гц с напряжением до 1 кВ с реактивной составляющей до 87 кВАр. Технические характеристики устройства индивидуальной компенсации реактивной мощности, изготовленного с использование полезной модели, приведены ниже в таблице.
№ п/п Показатели Ед. измерения Значение
1. Номинальное значение В 400±10%
2. Реактивная мощность нагрузки, не более кВАр 87
3. Частота питающей сети Гц 50±1
4. Количество фаз шт. 3
5. Габаритные размеры, не более мм
Высота 1320
Ширина 800
Длина 320
6. Степень защиты IP 30
7. Температура окружающей среды °C -40 ÷ +40
8. Масса, не более кг 85

Claims (5)

1. Устройство индивидуальной компенсации реактивной мощности, содержащее параллельно соединенные RLC-цепи, состоящие из последовательно соединенных элементов активного, индуктивного и емкостного сопротивлений, которые смонтированы на одной монтажной печатной плате в единую электрическую схему в виде секций, отличающееся тем, что емкостные сопротивления выполнены на металлопленочных конденсаторах с тангенсом угла потерь менее 10-3, которые соединены треугольником, в качестве индуктивных сопротивлений включает токоограничивающие дроссели, выполненные на отдельных магнитопроводах, при этом в цепь дросселей включены элементы защиты в виде предохранителей тока заданного номинала или анти-резонансные дроссели, а монтажные печатные платы с секциями размещены в металлическом силовом шкафу с возможностью ограничения несанкционированного доступа.
2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что содержит элементы индикации, выполненные на светодиодах и предохранители тока предпочтительно на 1,0 и 3,0 ампера.
3. Монтажная печатная плата по п. 1, содержащая диэлектрическое основание, на обеих сторонах которого размещены контактные площадки, расположенные с постоянным шагом и сгруппированные по столбцам с зазором между столбцами, шины питания, металлизированные отверстия, электрически соединяющие контактные площадки на обеих сторонах, отличающаяся тем, что контактные площадки диэлектрического основания содержат не менее двух однотипных металлизированных отверстий, расстояния между которыми выполнены под размер расположения посадочных выходных контактов электронных компонентов с возможностью размещения на плате сменных электронных компонентов различных типоразмеров.
4. Монтажная печатная плата по п. 3, отличающаяся тем, что в качестве сменных электронных компонентов содержит емкости, индуктивности, резисторы, светодиоды и/или аналогичных им компоненты.
5. Монтажная печатная плата по п. 3, отличающаяся тем, что содержит направляющие монтажные отверстия с возможностью установки в металлическом шкафу.
Figure 00000001
RU2014120342/07U 2013-11-01 2014-05-20 Устройство индивидуальной компенсации реактивной мощности и монтажная печатная плата для его реализации RU148760U1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BY20130883 2013-11-01
BY20130883 2013-11-01

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU148760U1 true RU148760U1 (ru) 2014-12-20

Family

ID=53291314

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014120342/07U RU148760U1 (ru) 2013-11-01 2014-05-20 Устройство индивидуальной компенсации реактивной мощности и монтажная печатная плата для его реализации

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU148760U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101534453B1 (ko) Cr 스너버 회로
Steiner et al. Contactless energy transmission for an isolated 100W gate driver supply of a medium voltage converter
US11695331B2 (en) Converter arrangement
CN104167934A (zh) 适用于半桥模块的三相逆变复合母排
RU148760U1 (ru) Устройство индивидуальной компенсации реактивной мощности и монтажная печатная плата для его реализации
CN213126860U (zh) 一种充电器
EP2496059A2 (en) Multi-plate board-embedded capacitor and methods for fabricating the same
JP2004501515A (ja) 電力分配構造の平行な平面導体間で所望の電気インピーダンス値を達成するためのバイパス・コンデンサ方法、およびそれに関連する電力分配構造
CN101478224B (zh) 大功率脉冲开关电源a型母排叠层方法
CN101420173A (zh) 大功率开关电源中输入整流/滤波电路电容板
CN111064355A (zh) 一种悬浮电位消除电路
US3372325A (en) Readily serviceable power supply assembly
WO2006015966A1 (de) Hv-schaltungsanordnung mit einer hochspannungsfestigkeit von mindestens 10 kv und verwendungen der anordnung
RU2138914C1 (ru) Фильтр для подавления помех в сетях электроснабжения
CN209982943U (zh) 一种装配有可调式吸收电容的复合母排
CN105186532A (zh) 静止无功发生器主电路模块
Lo et al. Improving short-circuit currents in DC microgrids using coupled-inductor filters
Stewart et al. Design and Analysis of a 24 k V PCB Bus for the Low Impedance Interconnect of a Multiphase PEBB-Based Converter
CN111211665A (zh) 一种复合母排
CN220528283U (zh) 一种电源pcb板
CN207283158U (zh) 一种新型消谐器
US9313878B2 (en) Methods and circuit structures for mitigating voltage stresses on printed circuit board (PCB) in high voltage devices
CN210982554U (zh) 一种具有谐波误差抑制作用的电子电能表辅助装置
CN219107906U (zh) 低压供电系统用谐波消除机构
CN210297543U (zh) 一种电源控制器的供电电路

Legal Events

Date Code Title Description
BF1K Cancelling a publication of earlier date [utility models]

Free format text: PUBLICATION IN JOURNAL SHOULD BE CANCELLED

MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20150521